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第 4 周(2026-07-27 ~ 2026-07-31)

宋红 · AgentOS 编排层 / 端侧语言规划 / Tinker 具身智能创客营教学支持 阶段声明:主线切换至 Tinker 具身智能创客营支持,编排框架侧完成会话层结构性收口

一、本周工作总览

日期主题工作内容状态
07-27Tinker 创客营轮足机器人课程现场支持(机器人基础操控)✅ 完成
07-28Tinker 创客营课程现场支持(Blockly 图形化编程 / Python 入门)✅ 完成
07-29Tinker 创客营课程现场支持(AI 视觉/语音交互与识别影响因素引导)✅ 完成
07-30Tinker 创客营课程现场支持(数据采集—标注—训练—部署闭环)✅ 完成
07-31Tinker 创客营个人 AI 挑战辅导 + 第一周复盘✅ 完成
代码框架有界会话上下文与安全指代补全框架收口✅ 完成

二、关键成果

2.1 Tinker 具身智能创客营:现场教学支持

以助教身份参与「Tinker少年|东畔具身智能创客计划」教学支持(面向 10–16 岁青少年、三周工作日下午连续进行的项目式学习课程)。本周为课程第一周,从轮足机器人课程切入:

  • 现场辅导:配合主讲组织学生动手实践,一对一/小组答疑,帮助学生完成机器人基础操控、Blockly 图形化编程、AI 视觉/语音交互、数据采集与模型训练等各环节任务;
  • 认知引导:利用课程中 AI 识别的成功/失败案例,引导学生观察光照、距离、角度、背景、噪声对识别效果的影响,建立真实而理性的 AI 认知;
  • 第一周收尾:协助学生完成个人 AI 挑战与复盘,确保每位学生走完「数据采集—模型训练—真机部署」基础闭环。

2.2 编排框架侧收口:有界会话上下文与安全指代补全

调研与选型背景:单句指令链路稳定后,针对“多轮场景陈述 + 省略指代”这一真实缺口,横向调研了会话记忆的三种常见实现路线——全量历史拼接、向量化语义摘要、结构化事实抽取。最终选定结构化事实抽取 + 有界淘汰,而非无界记忆:核心考量是避免“口头承诺与实际行为不一致”的认知污染,同时把单会话内存占用与跨会话串扰控制在确定边界内。

实现结构(按阶段推进)

阶段工作内容设计要点状态
01会话隔离session_id 分桶,仅保留规范化障碍物目标,不保存音频与完整历史
02有界淘汰10 分钟不活跃 TTL;最多 128 会话、超限淘汰最旧;超长 id 经 SHA-256 生成有界键
03指代补全仅补全“绕过去/绕过它/绕开它/避开它”明确绕障表达,歧义操作不补全、fail closed
04双通道审计路由用补全后的 resolved_text,执行层保留用户原话,同存于 ToolCall.arguments
05纯观察话轮场景陈述只记录事实,不触发 LLM/VLA,attempts=0 零动作落盘
06回归验证清理缓存后全量回归 355 passed / 10 skipped,真实链路两轮证据通过

设计思考:会话记忆本质上是“世界模型的最小切面”——我们刻意不承诺持久地图,只维护当前任务所需的几何事实;记忆的边界即能力的边界,宁可少记、错记则拒绝,也不做无约束的猜测补全。这与“大模型负责高层语义、确定性模块负责数值收敛”的整体架构哲学一致:一切对物理世界的断言,都必须回溯到可审计的结构化证据,而非模型的语言惯性。指代补全同样遵循最小侵入原则,只处理语义无歧义的绕障表达,其余情况一律走安全拒绝路径。

本轮收益与留白:完成的是会话层与路由层的结构性收口,多轮对话从“能接”推进到“有界、可审计、不越权”。执行侧的多障碍全局路线、动态感知重规划、轨迹终点精度契约等能力已完成设计定稿,作为下一阶段推进项保留,避免一次性堆叠过多变更影响回归收敛与逐项验收。

三、产出

  • 有界会话上下文框架收口(DialogueContextStore + 安全指代补全 + 纯观察话轮)及对应文档更新。

四、下周计划

  1. Tinker 创客营第二周:继续以助教身份参与课程现场支持,协助学生完成 AI 辅助编程与小组项目环节;
  2. 代码框架:按既定设计推进执行侧能力(多障碍路线 / 动态感知 / 轨迹契约),逐项回归验收。